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复旦大学大气与海洋科学系导师教师师资介绍简介-杨海军(HaijunYang)
本站小编 Free考研考试/2021-01-09
杨海军
****/博士生导师
yanghj@fudan.edu.cn
研究兴趣
全球气候变化及全球变暖,大尺度海洋-大气相互作用,大洋风生环流与热盐环流动力学和数值模拟,区域海洋学与南海环流
教育背景
学士学位(1993年),气象学,云南大学
硕士学位(1996年),气象学,中国科学院兰州高原大气物理研究所
博士学位(2000年),物理海洋学,中国(青岛)海洋大学
研究经历
2020年3月 — 至今,教授,复旦大学大气与海洋科学系
2009年8月—2020年2月,教授,北京大学物理学院大气与海洋科学系
2007年9月—2008年6月,访问****,瑞典斯德哥尔摩大学气象系
2003年8月—2009年7月,副教授,北京大学物理学院大气科学与海洋科学系
2000年8月—2003年7月,博士后,美国Wisconsin-Madison大学大气与海洋科学系
1999年1月 —2000年6月,研究助理,美国Wisconsin-Madison大学大气与海洋科学系
承担课题
2018年1月 —2022年12月,国家****科学基金(**),“海气相互作用与全球气候变化”,中国,主持
2018年1月 —2021年12月,国家自然科学基金重大研究计划重点项目(**),“探究青藏高原在全球海洋经圈环流形成中的角色”,中国,主持
2014年1月 —2017年12月,国家自然科学基金面上项目(**),“大气-海洋经向热量输送机制及结构研究”,中国,主持
2014年1月 —2016年12月,国家自然科学基金重大研究计划培育项目(**),“青藏高原对热带辐合带影响的耦合模式研究”,中国,主持
2012年1月 —2016年12月,国家重大科学研究计划(2012CB955201),“东亚季风区年际-年代际气候变率机理与预测研究”,中国,参加
2012年1月 —2015年12月,国家自然科学基金面上项目(**),“气候系统响应时间尺度及可逆性研究”,中国,主持
2010年1月 —2012年12月,国家自然科学基金面上项目(**),“估计变动气候中大气和海洋经向热量输送”,中国,主持
2007年9月 —2011年8月,国家重大科学研究计划(2007CB411801),“北太平洋副热带内区环流变异及调整机理”,中国,参加
2006年1月 —2008年12月,国家自然科学基金面上项目(**),“热带外海温异常对热带气候平均态及ENSO的影响”,中国,主持
2004年1月 —2006年12月,国家自然科学基金面上项目,**,热带太平洋温跃层年代际变化模式研究,2004/01– 2006/12,中国,主持
1997年1月 —2000年12月,国家自然科学基金重点项目(**),南海海洋环流时-空结构及其形成机制的研究,中国,参加
教学经历
2004年 —2020年,地球物理流体动力学,(研究生),北京大学
2005年 —2020年,描述性物理海洋学,(本科生),北京大学
2004年 —2007年,海洋、气候和我们的星球,(本科生),北京大学
2005年 —2020年,物理海洋学,(研究生),中国科学院大学,北京怀柔;中国科学院研究生院,北京玉泉路
2013年 —2020年,海洋科学导论,(本科生),北京大学
学术兼职
2015年 — 至今,大气与海洋快报(AOSL)英文版,编委
2016年 — 至今,科学通报中文版编委
2018年 — 至今,大气科学进展(AAS)英文版,编委
获奖情况
2005年,第十一届(2004-2005年度)“涂长望青年气象科技奖”二等奖。获奖项目:用海盆模的观点理解太平洋年代际振荡。中国
2005年,中国教育部科学技术进步二等奖,证书号:2004-071。获奖项目:南海上层海洋环流、热结构的季节和季节内变化特征及形成机制。第二完成人。中国
发表论文
(本人名称加粗,通讯作者加*号)
1.Wen, Q., K. Doos, Z. Lu, Z. Han, and *H. Yang, 2020: Investigating the role of the Tibetan Plateau in ENSO variability. J. Climate, 33, doi: 10.1175/JCLI-D-19-0422.1.
2.Wen, Q., and *H. Yang, 2020: Investigating the role of the Tibetan Plateau in the formation of Pacific meridional overturning circulation. J. Climate, 33, doi: 10.1175/JCLI-D-19-0206.1.
3.*Yang, H., and Q. Wen, 2020: Investigating the role of the Tibetan Plateau in the formation of Atlantic meridional overturning circulation. J. Climate, 33, doi: 10.1175/JCLI-D-19-0205.1.
4.*Yang, H., X. Shen, J. Yao and Q. Wen, 2020: Portraying the impact of the Tibetan Plateau on global climate. J. Climate, 33, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0734.1.
5.Wen, Q., J. Yao, K. Doos, and *H, Yang,2018: Decoding the hosing and heat effects on global temperature and meridional circulations in a warming climate. J. Climate, 31(23), 9605-9623, doi: 10.1075/JCLI-D- 18-0297.1.
6.Yang, Q., Y. Zhao, Q. Wen, J. Yao, and *H. Yang,2018: Understanding Bjerknes compensation in meridional heat transports and the role of freshwater in a warming climate. J. Climate, 31(12), 4791- 4806, doi: 10.1175/JCLI-D-17-0587.1.
7.*Yang, H.,Q. Wen, J. Yao, and Y. Wang, 2017: Bjerknes compensation in meridional heat transport under freshwater forcing and the role of climate feedback. J. Climate, 30(14), 5167-5185, doi: 10.1175/JCLI-D-16-0824.1.
8.Dai, H.,*H. Yang,and J. Yin, 2017: Roles of energy conservation and regional climate feedback in Bjerknes compensation: a coupled modeling study. Climate Dynamics, 49, 1513-1529, doi: 10.1007/s00382-016-3386-y.
9.Zhao, Y., *H. Yang,and Z. Liu, 2016: Assessing Bjerknes compensation for climate variability and its timescale dependence. J. Climate, 29(15), 5501-5512.
10.*Yang, H.,Y. Zhao, and Z. Liu, 2016a: Understanding Bjerknes compensation in atmosphere and ocean heat transports using a coupled box model. J. Climate, 29(6), 2145-2160, doi: 10.1175/JCLI-D-15- 0281.1.
11.*Yang, H.,K. Wang, H. Dai, Y, Wang, and Q. Li, 2016b: Wind effect on the Atlantic meridional overturning circulation via sea ice and vertical diffusion. Climate Dynamics, 46(11), 3387-3403, doi: 10.1007/s00382-015-2774-z.
12.*Liu, Z.,H. Yang,C. He, and Y. Zhao, 2016: A theory for Bjerknes compensation: the role of climate feedback. J. Climate, 29(1), 191-208. doi: 10.1175/JCLI-D-15-0227.1.
13.*Yang, H.,Y. Zhao, Q. Li, and Z. Liu, 2015: Heat transport in atmosphere and ocean over the past 22,000 years. Nature Scientific Reports, 5: 16661. doi: 10.1038/srep16661.
14.*Yang, H.,and H. Dai, 2015: Effect of wind forcing on the meridional heat transport in a coupled model: equilibrium response. Climate Dynamics, 45(5): 1451-1470, doi: 10.1007/s00382-014-2393-0.
15.*Yang, H.,Q. Li, K. Wang, Y. Sun and D. Sun, 2015: Decomposing the meridional heat transport in the climate system. Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-014-2380-5, 44: 2751-2768.
16.*Wang, L., andH. Yang,2014: The role of atmospheric teleconnection in the subtropical thermal forcing on the equatorial Pacific. Adv. Atmos. Sci., 31(4), 985–994, doi: 10.1007/s00376-013-3173-1.
17.*Huang, B., J. Zhu, andH. Yang,2014: Mechanisms of Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) variability in a coupled ocean--atmosphere GCM. Adv. Atmos. Sci., 31(2), 241-251, doi: 10.1007/s00376-013-3021-3.
18.*Wang, Y. X.,H. Yang,and T. Furevik, 2013: What determines the amplitude of ENSO events? Atmospheric and Oceanic Science Letters. 6(2), 90-96.
19.*Yang, H.,2013: Assessing the meridional atmosphere and ocean energy transport in a varying climate. Chinese Science Bulletin, 58(15), 1737-1740, doi: 10.1007/s11-x.
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24.*Yang, H.,F. Wang, and A. Sun, 2009: Understanding the Ocean Temperature Change in Global warming: the Tropical Pacific. Tellus, 61A(3), 371-380.
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52.*杨海军,刘秦玉,1998:南海海洋环流研究综述。地球科学进展,13(4),364-368.
#以上信息由本人提供,更新时间:2020/04/14
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